电力设备选型汇总
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2、电压互感器一、二次侧都应装 设熔断器,二次绕组不准短路;
电流互感器二次侧严禁开路。
3、电压(电流)互感器二次绕组 、铁芯和外壳都必须可靠接地 ;
三、电容器的运行
1、无功补偿的作用
解决电网的无功容量不足,增装无功补偿设备, 提高网络的功率因数,对电网的降损节电、安 全可靠运行有极为重要的意义。对于终端用户, 无功补偿可提高设备利用率,减少设备容量, 降低线损,节省电费支出。
2、补偿方式:
并联电容器按装置的位置分为高压集中补偿、 低压集中补偿、低压就地补偿三种方式。
1)、高压集中补偿 这种补偿方式是将电容器组集中安装在变电所6-10KV的母线上, 如图所示,这种补偿方式只能补偿6-10KV母线前的无功功率, 不能补偿低压网络的无功功率。电容器组接成△形,需要放置在 高压电容器柜中。为防止电容器击穿造成相间短路,各边接有高 压熔断器,控制方式为手动投切。这种补偿方式的初投资较少, 电容器的利用率高,可以提高总功率因数,且便于集中运行维护。
N线和PE线全部和为PEN线 称TN-C系统。
N线和PE线全部分开称TN-S系 统。
前一部分N线和PE线全部和为 PEN线;而后一部分N线和PE线全部 或部分地分开称TN-C-S系统。
第二章电气工程安装及验收 第三章运行维护的日常管理 一、运行维护人员的基本技能及运行责任 应知应会内容;三熟三能 二、巡视和检修 定期巡视:户内一般三个月一次 ,户外 一般一个月一次。 夜间巡视:一般半年一次 特殊巡视:特殊气候或其他特殊情况下的 巡视。 故障巡视:系统发生故障后的巡视。 监察性巡视有领导或技术人员进行的巡视 。
二、变压器
变压器是一种静止电器,它利用电 磁感应原理,将一种电压等级的交流 电能转换成同频率的另一种电压等 级的交流电能。具有变换电压、变 换电流和变换阻抗的作用,在各个 领域有着广泛的应用。
三、系统接地的型式
1、接地保护系统的型式文字代号 第一个字母表示电力系统的对地关系
T—直接接地 I—所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。
为了达到并列运行的理想情况,并列运行的变压器必须满足下列条件:
1)、各变压器一、二次侧的额定电压分别相等,即变比相同;允许 有±0.5%的差值。
2)、各变压器的连接组别相同;
3)、各变压器的短路阻抗(短路电压)的标么值相等,且短路阻抗 角也相等。允许有±10%的差值。
二、互感器的运行
1、电压(电流)互感器的一、二 次接线应保持极性正确;
2)、低压集中补偿 低压集中补偿是将低压电容器集中安装在低压母线上,接线如图 所示。这种补偿方式能补偿低压母线前的无功功率,能使变压器 的无功功率得到补偿,可以减少变压器的容量。电容器组接成△ 形,它安装在低压配电室内,控制方式为手动投切或自动控制, 运行维护方便。
3)、低压就地补偿 低压就地补偿是将电容器组安装在需要进行无功补偿的各用电设 备附近,这种补偿方式可以补偿安装位置以前所有高、低压线路 和变压器的无功功率,补偿范围最大、最彻底,且不占用专门的 场地,缺点是总的投资较大,电容器的利用率也较低。这种补偿 方式适用于长期运行的大容量电气设备及所需无功补偿较大的负 载。
发电、变电、输电、配电、用电等设备称为电力 主设备,也称为一次设备,由主设备构成的系统称为 主系统,也称为一次系统;
测量、监视、控制、继电保护、安全自动装置、 通信,以及各种自动化系统等用于保证主系统安全、 稳定、正常运行的设备称为二次设备,二次设备构成 的系统称为辅助系统,也称为二次系统。
电力系统的基本任务是安全、可靠、优质、经济 地生产、输送与分配电能,满足国民经济和人民生活 需要。
第一章 电气设备的选型
一、电力系统的基本组成、功能与作用
电力系统=发电机+变电所+输电线路+用户 动力系统=电力系统+发电厂动力部分 电 力 网=变电所+输电线路
电力系统是由发电、变电、输电、配电、 用电等设备和相应的辅助系统,按规定的技 术和经济要求组成的一个统一系统。
一个现代电力系统是由极宽阔的地域内的 大量电力设备互联在一起的。
第四章 电气设备运行与维护
一、变压器的运行
变压器油——冷却、绝缘 ①绝缘:绕组与绕组、绕组与铁心及油箱
之间
②散热:热量通过油箱壳散发,油箱有许多 散热油管,以增大散热面积。采用内部油 泵强迫油循环,外部用变压器风扇吹风或 用自来水冲淋变压器油箱
变压器油的试验:变压器油每年要取样试验,注 意它的试验项目(耐压试验、介质损耗试验和简 化试验)及条件!
变压器的并列运行
定义:两台或两台以上变压器的一次和二次绕组分别接在公共母线上 同时给负载供电的运行方式。
1、为什么要并列运行? 提高供电的可靠性;减少备用容量,提高运行的经济性。
2、变压器并列运行的理想情况:空载时并列运行的变压器副边之间 不产生循环电流,以免增加铜损;负载以后各变压器所承担的负载电 流按其容量大小成比例分配,即电流标么值相同,使变电所装置容量 得到充分利用;负载以后各变压器的副边电流相位相同,这样各变压 器副边的电流一定时共同承担的总电流最大。
Fra Baidu bibliotek
电容器是储能元件,当电容器从电网上切除后,极板上仍有电 荷,因此极板上有残余电压存在,其数值最高可达到电网峰值 电压。当电容器绝缘良好时,绝缘电阻数值很大,电容器通过 绝缘电阻自行放电速度很慢,不能满足要求。所以每次切除后, 必须使电容器通过放电电路放电。高压集中补偿电容器通常利 用电压互感器的一次绕组来放电;低压集中补偿电容器组一般 利用220V、15-25W的白炽灯丝电阻来放电,这些白炽灯同事 也作为电容器组运行的指示灯;低压就地补偿一般利用用电设 备本身的绕组电阻来放电。为确保可靠放电,放电回路不允许 装设熔断器或开关。即使经过放电回路放电后,电容器仍有部 分残余电压,还需进行一次人工放电。放电时应先将接地端与 接地网固定好,再用接地棒多次电容器放电,直至无火花和放 电声为止。
第二个字母表示装置的外露可接近导体的对地关系
T—外露可接近导体对地直接作电气连接,此接地点与电力
系统的接地点无直接关连;
N—外露可接近导体通过保护线与电力系统的接地点直接作
电气连接 如果后面还有字母,表示中性线与保护线的组合
S—中性线和保护线是分开的 C—中性线和保护线是合一的
TN系统 TN系统的电源中性点直接接地,并引出有中性 线(N线)、保护线(PE线)或保护中性线(PEN线),属 于三相四线制系统。
电流互感器二次侧严禁开路。
3、电压(电流)互感器二次绕组 、铁芯和外壳都必须可靠接地 ;
三、电容器的运行
1、无功补偿的作用
解决电网的无功容量不足,增装无功补偿设备, 提高网络的功率因数,对电网的降损节电、安 全可靠运行有极为重要的意义。对于终端用户, 无功补偿可提高设备利用率,减少设备容量, 降低线损,节省电费支出。
2、补偿方式:
并联电容器按装置的位置分为高压集中补偿、 低压集中补偿、低压就地补偿三种方式。
1)、高压集中补偿 这种补偿方式是将电容器组集中安装在变电所6-10KV的母线上, 如图所示,这种补偿方式只能补偿6-10KV母线前的无功功率, 不能补偿低压网络的无功功率。电容器组接成△形,需要放置在 高压电容器柜中。为防止电容器击穿造成相间短路,各边接有高 压熔断器,控制方式为手动投切。这种补偿方式的初投资较少, 电容器的利用率高,可以提高总功率因数,且便于集中运行维护。
N线和PE线全部和为PEN线 称TN-C系统。
N线和PE线全部分开称TN-S系 统。
前一部分N线和PE线全部和为 PEN线;而后一部分N线和PE线全部 或部分地分开称TN-C-S系统。
第二章电气工程安装及验收 第三章运行维护的日常管理 一、运行维护人员的基本技能及运行责任 应知应会内容;三熟三能 二、巡视和检修 定期巡视:户内一般三个月一次 ,户外 一般一个月一次。 夜间巡视:一般半年一次 特殊巡视:特殊气候或其他特殊情况下的 巡视。 故障巡视:系统发生故障后的巡视。 监察性巡视有领导或技术人员进行的巡视 。
二、变压器
变压器是一种静止电器,它利用电 磁感应原理,将一种电压等级的交流 电能转换成同频率的另一种电压等 级的交流电能。具有变换电压、变 换电流和变换阻抗的作用,在各个 领域有着广泛的应用。
三、系统接地的型式
1、接地保护系统的型式文字代号 第一个字母表示电力系统的对地关系
T—直接接地 I—所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。
为了达到并列运行的理想情况,并列运行的变压器必须满足下列条件:
1)、各变压器一、二次侧的额定电压分别相等,即变比相同;允许 有±0.5%的差值。
2)、各变压器的连接组别相同;
3)、各变压器的短路阻抗(短路电压)的标么值相等,且短路阻抗 角也相等。允许有±10%的差值。
二、互感器的运行
1、电压(电流)互感器的一、二 次接线应保持极性正确;
2)、低压集中补偿 低压集中补偿是将低压电容器集中安装在低压母线上,接线如图 所示。这种补偿方式能补偿低压母线前的无功功率,能使变压器 的无功功率得到补偿,可以减少变压器的容量。电容器组接成△ 形,它安装在低压配电室内,控制方式为手动投切或自动控制, 运行维护方便。
3)、低压就地补偿 低压就地补偿是将电容器组安装在需要进行无功补偿的各用电设 备附近,这种补偿方式可以补偿安装位置以前所有高、低压线路 和变压器的无功功率,补偿范围最大、最彻底,且不占用专门的 场地,缺点是总的投资较大,电容器的利用率也较低。这种补偿 方式适用于长期运行的大容量电气设备及所需无功补偿较大的负 载。
发电、变电、输电、配电、用电等设备称为电力 主设备,也称为一次设备,由主设备构成的系统称为 主系统,也称为一次系统;
测量、监视、控制、继电保护、安全自动装置、 通信,以及各种自动化系统等用于保证主系统安全、 稳定、正常运行的设备称为二次设备,二次设备构成 的系统称为辅助系统,也称为二次系统。
电力系统的基本任务是安全、可靠、优质、经济 地生产、输送与分配电能,满足国民经济和人民生活 需要。
第一章 电气设备的选型
一、电力系统的基本组成、功能与作用
电力系统=发电机+变电所+输电线路+用户 动力系统=电力系统+发电厂动力部分 电 力 网=变电所+输电线路
电力系统是由发电、变电、输电、配电、 用电等设备和相应的辅助系统,按规定的技 术和经济要求组成的一个统一系统。
一个现代电力系统是由极宽阔的地域内的 大量电力设备互联在一起的。
第四章 电气设备运行与维护
一、变压器的运行
变压器油——冷却、绝缘 ①绝缘:绕组与绕组、绕组与铁心及油箱
之间
②散热:热量通过油箱壳散发,油箱有许多 散热油管,以增大散热面积。采用内部油 泵强迫油循环,外部用变压器风扇吹风或 用自来水冲淋变压器油箱
变压器油的试验:变压器油每年要取样试验,注 意它的试验项目(耐压试验、介质损耗试验和简 化试验)及条件!
变压器的并列运行
定义:两台或两台以上变压器的一次和二次绕组分别接在公共母线上 同时给负载供电的运行方式。
1、为什么要并列运行? 提高供电的可靠性;减少备用容量,提高运行的经济性。
2、变压器并列运行的理想情况:空载时并列运行的变压器副边之间 不产生循环电流,以免增加铜损;负载以后各变压器所承担的负载电 流按其容量大小成比例分配,即电流标么值相同,使变电所装置容量 得到充分利用;负载以后各变压器的副边电流相位相同,这样各变压 器副边的电流一定时共同承担的总电流最大。
Fra Baidu bibliotek
电容器是储能元件,当电容器从电网上切除后,极板上仍有电 荷,因此极板上有残余电压存在,其数值最高可达到电网峰值 电压。当电容器绝缘良好时,绝缘电阻数值很大,电容器通过 绝缘电阻自行放电速度很慢,不能满足要求。所以每次切除后, 必须使电容器通过放电电路放电。高压集中补偿电容器通常利 用电压互感器的一次绕组来放电;低压集中补偿电容器组一般 利用220V、15-25W的白炽灯丝电阻来放电,这些白炽灯同事 也作为电容器组运行的指示灯;低压就地补偿一般利用用电设 备本身的绕组电阻来放电。为确保可靠放电,放电回路不允许 装设熔断器或开关。即使经过放电回路放电后,电容器仍有部 分残余电压,还需进行一次人工放电。放电时应先将接地端与 接地网固定好,再用接地棒多次电容器放电,直至无火花和放 电声为止。
第二个字母表示装置的外露可接近导体的对地关系
T—外露可接近导体对地直接作电气连接,此接地点与电力
系统的接地点无直接关连;
N—外露可接近导体通过保护线与电力系统的接地点直接作
电气连接 如果后面还有字母,表示中性线与保护线的组合
S—中性线和保护线是分开的 C—中性线和保护线是合一的
TN系统 TN系统的电源中性点直接接地,并引出有中性 线(N线)、保护线(PE线)或保护中性线(PEN线),属 于三相四线制系统。